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  • El silencio busca al ruido por momentos. En poesa el silencio son los ojosentre lneas, la mirada entre palabras que buscan refugio. El ruido en poesa confunde al ritmo, pero finalmente con l marcha el mundo. Todo poeta debeser sordo y cojo entre palabras y atreverse a bailar con los ojos cerrados. Todopoeta debe llevar su msica por su cerebro. Quieres un ejemplo? Imagina queests desnuda en una pista de baile junto a un hombre y que tienes dos minutospara acercarte a l. Quieres otro? Imagina que a punto de ser abandonado,cuando ella ha marchado, vuelve a sonar el timbre de la puerta y todava tiem-blas. En ese momento el ruido recoge con naturalidad las ropas del suelo despusde haberlo abrazado. En ese instante el silencio te marca el sonido reiterativo detu corazn aguardando a escuchar su voz. El silencio se camufla de ruido y lo queaparenta descanso cae rendido en una mirada que con los ojos cerrados buscaren las palabras el sentido de lo que se dice o lo que se escribe como si nos jug-ramos la vida al intentarlo. El silencio toma la medida de las cosas y el ruido seconvierte en tu aliado. Quieres un ltimo ejemplo? Imagina que ests slo y queno tienes a nadie alrededor, qu es lo que escuchas? tienes miedo? La cabezaque no encuentra su msica escucha su rechazo en un ntimo recelo.

    Kepa Murua

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  • INDICE

    PRLOGO DEL AUTOR .............................................................................................................................................................. 5

    INTRODUCCIN ............................................................................................................................................................................ 7

    DEFINICIONES ACSTICAS.................................................................................................................................................... 11

    CONCEPTOS BSICOS SOBRE SONIDO............................................................................................................................ 33El odo humano y la audicin.......................................................................................................................................................... 33Variaciones sonoras perceptibles .................................................................................................................................................. 34Nivel de presin sonora ...................................................................................................................................................................... 34Diferencias entre Presin y Potencia Acstica ........................................................................................................................ 34El Decibelio ................................................................................................................................................................................................ 35Frecuencias ................................................................................................................................................................................................ 35El Hertzio .................................................................................................................................................................................................... 37Clases de Decibelios. Nivel Sonoro con Ponderacin A, B, C........................................................................................... 38Operaciones con dB .............................................................................................................................................................................. 38Materiales aislantes y absorbentes .............................................................................................................................................. 39Absorcin acstica ................................................................................................................................................................................ 40

    EL RUIDO ...................................................................................................................................................................................... 41Tipos de ruido .......................................................................................................................................................................................... 43

    TRANSMISIN AREA DEL SONIDO ................................................................................................................................ 46Ms Definiciones .................................................................................................................................................................................... 46Aislamiento acstico al ruido areo ............................................................................................................................................ 47Aislamiento y transmisiones laterales.......................................................................................................................................... 47Acondicionamiento acstico de locales ...................................................................................................................................... 49Equilibrio de energa acstica ........................................................................................................................................................ 50Mejora de la TL (prdida de transmisin) o D de un cerramiento............................................................................ 50Aislamiento de una pared simple.................................................................................................................................................. 51Ley de masa. Comportamiento real.............................................................................................................................................. 53Aislamiento de una pared doble .................................................................................................................................................. 53Comportamiento real de paredes mltiples ............................................................................................................................ 54Influencia de un agujero acstico ................................................................................................................................................ 54Agujeros y fisuras de pequeas dimensiones.......................................................................................................................... 55Resultados grficos del clculo ...................................................................................................................................................... 56Ecuacin general de acstica .......................................................................................................................................................... 56Los mtodos de calculo acstico .................................................................................................................................................... 58

    METODO CATED-UNM.................................................................................................................................................................. 58EL METODO CLASICO.................................................................................................................................................................... 59EL METODO CEN UNE EN ISO 12354 .................................................................................................................................... 59

    Barreras acsticas. Zonas de sombra............................................................................................................................................ 61Apantallamientos .................................................................................................................................................................................. 61Aislamiento acstico de diferentes sistemas .......................................................................................................................... 62

    TRANSMISIN POR VA ESTRUCTURAL ........................................................................................................................ 65Vibraciones y ruido de impacto ...................................................................................................................................................... 65Vas de transmisin de ruido............................................................................................................................................................ 66El reparto de energa en las uniones .......................................................................................................................................... 67Ruido transmitido por una fuente ................................................................................................................................................ 67Nivel de ruido de impacto normalizado .................................................................................................................................... 69Ejemplo de tratamiento completo de sala de mquinas .................................................................................................. 69Mejora del ruido de impacto .......................................................................................................................................................... 69

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  • TRATAMIENTOS ACSTICOS ESPECIALES ...................................................................................................................... 70Mquinas e instalaciones domsticas ........................................................................................................................................ 70

    Canalizaciones de fontanera .................................................................................................................................................. 70Sistemas de desage .................................................................................................................................................................... 70Ascensores .......................................................................................................................................................................................... 70Conmutadores elctrico .............................................................................................................................................................. 70Instalaciones de calefaccin central .................................................................................................................................... 70

    Aire acondicionado .............................................................................................................................................................................. 71Mquinas giratorias ...................................................................................................................................................................... 72Ruido a travs del aire y canalizaciones.............................................................................................................................. 73

    Silenciadores y sistemas de ventilacin ...................................................................................................................................... 73El silenciador de celdillas paralelas ...................................................................................................................................... 74Silenciador cilndrico absorbente SNC.................................................................................................................................. 74Silenciadores absorbentes SNN con ncleo ...................................................................................................................... 74Silenciadores absorbentes SAP con ncleo........................................................................................................................ 74Silenciadores reactivos SRC ...................................................................................................................................................... 74Silenciadores reactivos absorbentes SRA .......................................................................................................................... 75Niveles de ruido permisibles y curvas NC .......................................................................................................................... 75Ruido generado por velocidad de paso en silenciadores ........................................................................................ 77Modificacin de conductos ...................................................................................................................................................... 77Atenuacin de conductos rectilneos .................................................................................................................................. 77Atenuacin en los codos ............................................................................................................................................................ 77Aplicacin de las curvas NC ...................................................................................................................................................... 77Silenciadores en una red de conductos .............................................................................................................................. 78

    OBTENCIN DE INFORMACIN Y BIBLIOGRAFA ...................................................................................................... 78

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  • PRLOGO DEL AUTOR

    ste es uno de los tres documentos que con fines divulgativos edita la empresa Acstica Arquitectnicapara acercar el mundo de la acstica tanto a tcnicos como a personas relacionadas con el mundo de laadministracin pblica que estn o se hayan visto afectados por el ruido en cualquiera de sus diversas ramas,aunque en general puede servir a cualquier persona con inquietudes sobre el sonido y en particular sobre elruido.

    Obviamente, estos folletos no pretenden ser ni mucho menos un tratado de acstica, pero s presentar unapequea introduccin a los trminos, conocimientos bsicos y problemtica que muchos de ustedes puedenencontrarse. La documentacin aqu aportada es un compendio de obras de autores reseables en el mundode la acstica, como puede constatarse en la bibliografa, as como de experiencias profesionales propias.

    Iigo Lpez CebrinACSTICA ARQUITECTNICA S.A.

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  • INTRODUCCIN

    Desde las pocas ms remotas de nuestra historia, la acstica ha formado parte del ambiente de la vidahumana, como mnimo desde el punto de vista de la comunicacin hablada o mediante rudimentarios ins-trumentos musicales.

    La acstica como ciencia apareci en el momento en que se comenzaron a diferenciar los sonidos ms omenos puros.

    En el siglo VI antes de nuestra era, Pitgoras y sus discpulos observaron que el ruido de los martillos algolpear el yunque, variaba con el peso de los mismos. A partir de este fenmeno, descubrieron que existauna relacin entre las cuerdas vibrantes y el tono de los sonidos que emitan. Alrededor del ao 330,Aristteles estudi el fenmeno del eco, explicndolo debido a la reflexin de los sonidos; ms tarde, Heronde Alejandra ense que los sonidos son vibraciones longitudinales que se propagan a travs del aire. Al prin-cipio de nuestra era, Lucio Anneo Sneca aada que dicha propagacin, slo era posible gracias a la natura-leza elstica del aire; por ltimo, en el siglo XI Claudio Ptolomeo reuna en sus "Armnicos", todos los cono-cimientos adquiridos hasta entonces sobre esta materia, explicando que los sonidos se producan principal-mente como consecuencia de los choques y del rpido movimiento vibratorio que de ellos resultaba.

    En el curso de los siglos posteriores, la Acstica apenas progres, hasta que en 1638 Galileo Galilei le dioun nuevo impulso, poniendo de manifiesto que el tono depende de la frecuencia de las oscilaciones que ori-ginan los sonidos, de la masa de cuerpo vibrante, de la longitud y de la tensin a la que est sometido, des-cubriendo tambin que las cuerdas pueden vibrar por resonancia, estudiando las ondas estacionarias. ElAbad francs Pierre Gasseus observ que la velocidad de propagacin de los sonidos, es siempre la misma,independientemente de que estos sean dbiles o fuertes y cualquiera que sea su timbre. Por la misma pocaotro religioso francs, Marn Mersan, alumno de Galileo, determin la frecuencia de las distintas notas,indicando las principales propiedades de los tubos sonoros, descubriendo a su vez que las cuerdas al vibrara su propia frecuencia dan simultneamente, armnicos superiores al fundamental. De forma anloga estu-di el "eco", intentando medir la velocidad de propagacin del sonido en el aire, determinando el tiempotranscurrido entre su emisin y la recepcin del mismo, los resultados obtenidos fueron imprecisos, como lofueron tambin los que obtuvo la Academia de Florencia en 1660.

    En la segunda mitad del siglo XVII se aclararon los conocimientos sobre las ondas sonoras y su propaga-cin, considerndolas como un movimiento ondulatorio, pero antes la Acstica se enriqueci con las valiosasaportaciones contenidas en la "Misurgia Universalis" publicada en 1650, y la "Phonurgia" en 1673, obras deljesuita alemn Atanasio Kirche. De esta forma llegamos al ao 1683, en el que Newton se encuentra en pose-sin de los elementos que permiten calcular la velocidad del sonido en funcin de la densidad, y de otrascaractersticas del medio a travs del cual se propagan las ondas sonoras. Mientras tanto, Huygens explic labase comn entre los fenmenos luminosos y sonoros, en ambos casos explic, que trata de vibraciones lon-gitudinales del medio, ter en el caso de la luz y partculas elsticas en el caso del sonido. A su vez el fsicoalemn O.Von Guerike descubri un hecho fundamental, agitando una campanilla en el interior de una cam-pana neumtica, demostrando que el sonido, contrariamente a lo que ocurre con la luz, no se propagaba porel vaco, escapndosele la conclusin lgica de este experimento, siendo Boyle quien posteriormente, atribu-y la propagacin de los sonidos a la elasticidad del aire. En 1706 Stancari recurri a una copia directa delinvento de R. Hooke consistente en una rueda de una sierra rotativa, contra la que estaba aprisionada unjunco, demostrando que la frecuencia se poda calcular a partir del nmero de Teeth y de la velocidad de rota-cin. Posteriormente, en 1830, L. Savart us la rueda para determinar la frecuencia de un sonido.

    La velocidad del sonido se estudi de nuevo por una comisin de la Academia Francesa en 1738, obte-niendo unos resultados de 580,31 m/s a 0 C. La medida indirecta de la frecuencia se revis por J. Robinson,quien construy una sirena que produca tonos musicales de frecuencia variable.

    En comparacin con lo adelantado en el siglo XVIII, el avance del siglo XIX fue enorme, siendo aprecia-do todo esto por James Loudon en el ao l901. El profesor Loudon vio que el primer avance significativo fueel trabajo de Chladni en l802 determinando el tipo de onda de los cuerpos vibrantes, para lo cual utiliz unexperimento que consista en hacer vibrar con un arco de violn unas placas espolvoreadas con arena fina,obteniendo unas Figs sonoras que indicaban la localizacin de los nodos y vientres, basndose en estas Figspara explicar la propagacin de los sonidos en los slidos, aunque no logrando sus propsitos por falta deconocimientos tericos. Tambin realiz experimentos sobre las vibraciones longitudinales y transversales de

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  • varillas, barras y lminas. Estos estudios interesaron a Wheanstone, quien en 1833 obtuvo una teora queexplicaba las lneas nodales cuya existencia se deba a las superposiciones de vibraciones transversales. En1807 T. Young registr las vibraciones de los slidos, as como las de las cuerdas vibrantes, determinando conanticipacin el principio del fongrafo, mediante el cual se puede medir sin dificultad las frecuencias de lasvibraciones de los cuerpos sonoros, estas vibraciones permiten tambin de una forma sencilla medir interva-los de tiempo.

    En 1857 E. Scott obtuvo el fonoautgrafo, que consista en un brazo terminado en un diafragma flexi-ble, por medio de un medidor de nivel, mediante un punzn que se mova al unsono con un movimientodel diafragma, registrando el movimiento de vaivn en una superficie. Este fue el primer empleo de un dia-fragma para recoger el sonido, a partir de entonces, los diafragmas han jugado un papel importante, entodas las medidas acsticas.

    Aproximadamente en este mismo ao Leconte descubri accidentalmente la "llama sensible", que dabaun procedimiento no muy preciso para determinar la intensidad de las ondas sonoras. Una llama sonoro sen-sible se produce al girar un chorro de gas, hasta que la llama est justo debajo del punto de inestabilidad,la perturbacin del aire alrededor del chorro producido por una onda sonora rompe la lnea de movimien-to del aire, resultando una modificacin en la forma de la llama que se ve afectada en gran medida por loscambios de intensidad en la onda. Durante la exposicin que se celebr en Londres en 1862 R. Koenig pre-sent una coleccin de fonogramas que representaban sus trabajos de perfeccionamiento del fonoautgra-fo de Scot. El Kaleidfono fue inventado por Wheanstone en l827, que consista en un mtodo ptico parael estudio de los movimientos vibratorios mediante las curvas obtenidas al componer dos movimientos vibra-torios perpendiculares, el que ms contribuy al desarrollo de este invento fue Lissanjous mediante su libro"Memoria sobre el estudio ptico de los movimientos vibratorios"; a travs de este mtodo se puede deter-minar con precisin la diferencia de fase de los dos movimientos vibratorios. El primer procedimiento pti-co para determinar la resistencia de una onda sonora fue descrito por Biot en l820 y desarrollado posterior-mente por Kundt en l864 y Mach en 1872. El segundo procedimiento, tambin ptico, se debe a Toepler yBoltzman, dado a conocer en 1870, este consista en producir franjas de interferencias por combinacin dedos rayas luminosas intermitentes, originadas por un slo foco luminoso, una atravesaba el aire en estadonormal y la otra a travs de un punto nodal de una columna de aire en estado vibratorio.

    El movimiento de las bandas de interferencia era un movimiento que se poda hacer lento o rpido,dependiendo de la longitud, pudindose medir el movimiento del aire en un punto nodal mediante un pro-cedimiento estroboscpico. En 1819 se invent la sirena de Cagniar de la Tour, mediante la cual se puedemedir directamente el nmero de vibraciones de los sonidos. La forma actual de la sirena se debe en primerlugar a los trabajos de Seebek en 1841 y tambin a los de Koenig en 1867, quin public un estudio sobresus experimentos en 1881. En 1882 Rayleigh dio a conocer un nuevo instrumento de precisin por el inven-tado y que permita medir la resistencia de una onda sonora, el denominado disco de Rayleigh. Loudon hizoun resumen sobre los avances realizados en el siglo XIX, utilizndose todos estos instrumentos para medir lavelocidad de las partculas, las cualidades del sonido, velocidad del sonido, etc. Loudon describi con dete-nimiento las investigaciones de Victor Regnault, quien entre 1860 y 1870 determin la velocidad del sonidohaciendo uso de procedimientos elctricos y un mtodo grfico para medir los intervalos entre la emisinsonora y su recepcin en un punto distante. La primera norma sobre el tono fundada por el Gobierno fran-cs en 1859, como 435 Hz a 201C. Lissanjous prepar su norma as como Koenig quien construy un ton-metro universal, que acab en 1867, con una gama desde 16 Hz a 90 kHz. Koenig us su tonmetro comofuente sonora para determinar los limites de audicin en el aire, llegando a la conclusin de que los mismosestaban en funcin de la intensidad del sonido, situados alrededor de 13 Hz y 17,5 Hz. Hemholtz demostrque si la frecuencia de un sonido es muy baja (fundamental acompaado de una serie de armnicos), la fre-cuencia fundamental puede resultar inaudible por si misma, mientras que los armnicos se oyen distinta-mente.

    En el siglo XIX W. H. Eccles de acuerdo con los avances de la electricidad y de la acstica, descubri elmicrfono, el tubo amplificador de vaco, la produccin de ondas sonoras, los filtros y la teora matemticade los circuitos elctricos, as como la propagacin de las ondas electromagnticas, siendo esto la base de laacstica moderna. Hasta 1916 solo se haban utilizado cuatro mtodos para determinar de una forma abso-luta la intensidad acstica: l1) el mtodo de las placas de Rayleigh, para determinar la velocidad vibratoriade una onda; 21) el mtodo de medida del incremento de presin de una pared reflectante de acuerdo conla teora de Rayleigh, y las tcnicas experimentales de Altberg; 31) el mtodo de medida de la presin acs-tica y 41) variaciones del mtodo haciendo uso de la interferencia ptica. A pesar de que el telfono seinvent en 1876, hasta 1908 no se public un informe sobre la medida relativa de la intensidad acstica por

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  • equipos electrnicos. En 1913 H.O. Taylor en su bsqueda por encontrar un mtodo de medida de la inten-sidad del sonido, estudi todos los trabajos, incluyendo los receptores telefnicos, los galvanmetros decampos fuertes y dbiles, etc. Arnold y Crandall fueron los primeros que introdujeron los instrumentos demedida modernos dentro de la acstica en 1917, estos contribuyeron a su vez con el termfono, que es untransductor termoelectroacstico que sirve como norma para la presin acstica. Wente contribuy con unmicrfono electrosttico con una ancha gama de frecuencias, buena estabilidad y la posibilidad de podercalibrarlo fcilmente con un termfono.

    En el siglo XX se invent el auricular, en 1920 los auriculares de alta fidelidad fueron constantes en surespuesta sobre los 4.000 Hz, el ajuste de estas unidades hizo que el altavoz y otros instrumentos fueran degran valor para los experimentos acsticos. Al final del siglo XIX Sabine realiz el primer estudio del sonidoen auditorios, introduciendo las medidas para determinar la absorcin y transmisin del sonido en los lmi-tes de un recinto. En l921 Kennelly y Kurokawa estudiaron un mtodo para la medida de la impedancia acs-tica usando el principio de la reaccin acstica de las vibraciones sobre un diafragma.

    El desarrollo de los instrumentos de medida de ruido ha alcanzado un nivel muy alto, debido al serio pro-blema que plantea en la sociedad moderna los elevados niveles de ruido que produce una sociedad tan tec-nificada. Durante la segunda guerra mundial, la acstica submarina experiment una gran actividad, apare-ciendo un gran nmero de laboratorios, protegidos por los gobiernos, para investigar los problemas acsti-cos asociados con operaciones militares submarinas.

    Segn se ha podido apreciar, la acstica ha sido precedida por grandes avances a travs de observacio-nes empricas, a lo largo del tiempo. La msica, la arquitectura, la ingeniera, la medicina, la lingstica, etc.buscan la acstica como una herramienta de trabajo, por ejemplo para realizar: a) proyectos de auditorios,b) estudios de grabacin sonora, c) percepcin subjetiva de sonidos, d) produccin artificial de la voz, e) aislamiento contra el ruido, f) utilizacin de la acstica en la medicina, etc.

    La acstica incluye la generacin, transmisin, recepcin, absorcin, conversin, deteccin, reproducciny control del sonido.

    Como ltima nota de esta introduccin, indicar que una de las posibles divisiones que se pueden hacerde la acstica, una es atendiendo al rango de frecuencias, de la siguiente forma:

    Infrasonidos (0 Hz < f < 20 Hz) Sonidos audibles (20 Hz < f < 20 kHz) Ultrasonidos (f > 20 kHz)

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  • DEFINICIONES ACSTICAS

    AAbsorcin del sonido: Propiedad que poseen materiales, estructuras y objetos de convertir el sonido en calor, dando como resulta-do la propagacin en un medio o la disipacin cuando el sonido golpea una superficie o el proceso de disi-pacin de la energa sonora.

    Absorcin sonora:Ver coeficiente de absorcin sonora.

    Acstica:Parte de la fsica, que trata de la produccin, control, transmisin, recepcin y audicin de los sonidos, y tam-bin, por extensin, de los ultrasonidos. Area de absorcin sonora equivalente de un recinto Area imaginaria de una superficie totalmente absorbente sin efectos de direccin que, si fuera el nico ele-mento absorbente de una sala, dara el mismo tiempo de reverberacin que el recinto considerado.

    Aceleracin de vibracin: Tasa de cambio de velocidad y direccin de una vibracin , en una direccin especificada. Se ha de identifi-car la anchura de banda de frecuencia.

    Aislamiento del sonido: Capacidad de una estructura o material para impedir que el sonido llegue a una habitacin receptora. Laenerga sonora no es necesariamente absorbida; ha menudo el principal mecanismo son las reflexiones devuelta hacia la fuente.

    Aislador de vibracin: Soporte flexible diseado para reducir la vibracin transmitida a la estructura de apoyo.

    Amortiguacin: Disipacin de la energa en un sistema oscilante, con el tiempo o a distancia.

    Amortiguacin viscosa: Disipacin de la energa que se produce cuando una parte de un sistema es resistido por una fuerza cuyamagnitud es proporcional a la velocidad del elemento pero en direccin opuesta a la velocidad.

    Amplitud: Valor mximo de una cantidad sinusoidal.

    Armnico: Componente sinusoidal cuya frecuencia es un nmero entero mltiplo de la frecuencia fundamental.

    Articulacin (inteligibilidad): Porcentaje de unidades del habla transmitida recibido correctamente por un oyente.

    Audiograma de tono puro:Grfico que muestra el nivel auditivo en funcin de la frecuencia.

    Audiograma: Grfico que muestra el nivel auditivo (umbral) en funcin de la frecuencia.

    Audimetro: Aparato utilizado para medir la agudeza auditiva, especficamente el nivel auditivo.

    Auricular: Transductor electroacstico diseado para ser estrechamente acoplado al odo, capaz de generar oscilacio-nes acsticas cuando es excitado por seales elctricas.

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  • Auricular circunaural: Auricular que tiene una cavidad suficientemente grande como para cubrir la regin de la cabeza incluyen-do y rodeando al odo.

    Auricular supraural: Un auricular aplicado externamente al odo externo.

    B

    Banda:Un segmento del espectro de frecuencia.

    Banda auditiva crtica: (1) La frecuencia de banda del sonido que contiene una potencia sonora igual a la de un tono puro cen-trado en la banda crtica y mnimamente audible en presencia del ruido de banda ancha. (2) frecuencia de la banda dentro de la cual la sonoridad de un sonido distribuido continuamente denivel de presin sonora constante es independiente de su anchura de banda.

    Belio: Una unidad de nivel que denota la relacin entre dos cantidades proporcionales a la potencia; el nmero debelios correspondiente a esta relacin es el logaritmo de base 10 de la relacin. [1 belio = 10 decibelios (dB).]

    C

    Cabina audiomtrica: Una cabina o habitacin que se utiliza para el examen auditivo; est aislada contra el ruido exterior e incor-pora algn absorbente del sonido.

    Cmara anecoica: (cmara de campo libre): Una habitacin cuyos lmites absorben prcticamente todo el sonido incidentesobre ellos, aportando por tanto esencialmente condiciones de campo libre.

    Cmara de campo libre: Vase cmara anecoica.

    Cmara de reverberacin: Habitacin que tiene un tiempo de reverberacin largo, especialmente diseada para hacer todas las super-ficies tan reflectantes del sonido como sea posible y para hacer el campo sonoro dentro de ella tan difusocomo sea posible.

    Cmara semiecoica: Cmara de ensayo con un suelo duro, reflectante, pero en que las dems superficies absorben esencialmen-te todo el sonido que incide sobre ellas, aportando por tanto condiciones de campo libre por encima delplano reflectante.

    Campo lejano: La porcin del campo sonoro de una fuente de sonido en que el nivel de presin sonora (debido a esta fuen-te) desciende en 6 dB por cada duplicacin de la distancia desde la fuente.

    Campo libre: Campo sonoro en un medio isotrpico homogneo cuyos lmites ejercen una influencia insignificante sobrelas ondas sonoras. En la prctica, es un campo en que los efectos de los lmites son insignificantes para elrango de frecuencia de inters.

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  • Campo prximo (campo sonoro prximo): El campo sonoro prximo a una fuente de sonido (entre la fuente y el campo lejano) en que el nivel de pre-sin sonora instantnea y la velocidad de las partculas no estn en fase.

    Campo sonoro: Una regin de un medio elstico (como el aire) que contiene ondas sonoras.

    Campo sonoro difuso (campo difuso): Un campo sonoro que tiene densidad de energa estadsticamente uniforme y en que las direcciones de pro-pagacin de las ondas sonoras se distribuyen al azar.

    Campo sonoro directo: La porcin del campo sonoro de una fuente de sonido en que la presin sonora (debida a esta fuente) noha sufrido ninguna reflexin.

    Campo sonoro reverberante (campo reverberante): Un campo sonoro en un espacio total o parcialmente cerrado, una vez que la fuente ha cesado, en que lasondas sonoras se reflejan repetida o continuamente sobre los lmites.

    Cantidad peridica: Una cantidad oscilatoria cuyos valores son recurrentes para determinados incrementos de la variable inde-pendiente.

    Centava: Una unidad de banda logartmica de frecuencia entre dos sonidos con una relacin bsica de frecuencia dela raz 1200 de 2; una octava es igual a 1200 centavas. ciclo: De una cantidad peridica, la secuencia comple-ta de valores de una cantidad peridica que se produce durante un perodo. Ciclos por segundo (c.p.s.) : Unaunidad de frecuencia, igual que el hertzio (Hz).

    Clase de aislamiento de impacto: Una valoracin de nmero nico que se utiliza para comparar la eficacia de los ensamblajes de techo-suelopara aportar reduccin de los sonidos generados por impacto, tales como pisadas.

    Clase de transmisin del sonido: Una valoracin de nmero nico utilizada para comparar las propiedades de aislamiento del sonido de pare-des, suelos, techos, ventanas o puertas. La clase de transmisin del sonido se obtiene de mediciones en 16bandas de ensayo. Abreviatura: STC.

    Clase de transmisin sonora de campo: Valoracin de nmero nico parecida a la clase de transmisin del sonido, salvo que los valores de prdidade transmisin utilizados para calcularla se miden en campo. Abreviatura: FSTC.

    Clase normalizada de aislamiento del ruido: Valoracin de nmero nico, parecida a la clase de aislamiento del ruido, salvo que los valores de reduccindel ruido medidos estn normalizados para un tiempo de reverberacin de 0,5 segundos. Abreviatura: NNIC.

    Coeficiente de absorcin del sonido: (1) De forma ideal, la fraccin de la potencia sonora incidente al azar que es absorbida (o reflejada) porun material. (2) Una medida de la propiedad absorbente del sonido de un material. Smbolo: a

    Coeficiente de amortiguacin crtica: El valor mnimo de amortiguacin que permitir la vuelta de un sistema desplazado a su posicin inicial sinoscilacin.

    Coeficiente de reduccin del ruido: Una valoracin de nmero nico de las propiedades de absorcin del sonido de un material; es la media arit-mtica de los coeficientes de absorcin del sonido a 250, 500, 1000 y 2000 Hz, redondeado hasta el mltiploms prximo de 0,05. Abreviatura: NRC.

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  • Conduccin del aire: El proceso por el cual el sonido viaja hacia el odo interno a travs de una va en el aire en el canal del odoexterno, utilizando entonces la membrana del tmpano y la cadena de huesecillos.

    Conduccin sea: La transmisin del sonido al odo interno a travs de la vibracin mecnica de los huesos craneales y los teji-dos blandos.

    Contorno de igual sonoridad: Para un sonido especificado que se escucha de una manera concreta, una curva que muestra los valores rela-cionados de presin sonora y frecuencia requerida para conseguir un nivel de sonoridad determinado paraun oyente normal.

    Curvas Isofnicas: Son unas curvas que delimitan zonas que tienen igual nivel de presin sonora.

    Curvas NC (curvas de ruido criterio): Una serie de curvas de los espectros de sonido de banda de octava en un sistema para evaluar el ruido deun espacio interior ocupado; se compara un espectro real de banda de octava con este conjunto de curvaspara determinar el nivel NC del espacio.

    Curvas RC (curvas de criterio de habitacin): Una serie de curvas de espectros de sonido de banda de octava en un sistema para valorar el ruido de unespacio interior ocupado; se compara un espectro real de banda de octava con este conjunto de curvas paradeterminar el nivel RC del espacio.

    D

    Decibelio: Una unidad de nivel que denota la relacin entre dos cantidades que son proporcionales a la potencia; elnmero de decibelios es diez veces el logaritmo (de base 10) de esta relacin. En muchos campos sonoros,las relaciones de presin sonora no son proporcionales a las correspondientes relaciones de potencia, peroes una prctica habitual ampliar el uso de la unidad a tales casos. Un decibelio es un dcimo de un belio.Smbolo de la unidad: dB.

    Decibelio A ( dBA ) Es el nivel de presin sonora medido con el filtro de ponderacin A.

    Densidad de potencia espectral: El limite, a medida que la anchura de banda se aproxima a cero, de la potencia sonora dividido entre laanchura de banda establecida.

    Descenso logartmico: En el descenso de la oscilacin de frecuencia nica, el logaritmo natural de la proporcin entre dos ampli-tudes sucesivas cualesquiera del mismo signo.

    Desplazamiento de umbral: Un aumento en el umbral de audicin para una frecuencia determinada; por ejemplo, como resultado de laexposicin al ruido.

    Desplazamiento de umbral transitorio: El componente del cambio de umbral que muestra una reduccin progresiva con el paso del tiempo, cuan-do se retira la causa del cambio.

    Desplazamiento permanente de umbral inducido por el ruido: Prdida auditiva permanente que resulta de la exposicin al ruido.

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  • Difusin sonora: Existente cuando la densidad de energa es uniforme en la regin considerada, y cuando todas las direccio-nes del flujo de energa y todas las partes de la regin son igualmente probables.

    Difraccin: El proceso que produce una onda difractada.

    Dispersin: La difraccin irregular del sonido y la reflexin de las ondas sonoras en varias direcciones.

    Distorsin: En un sistema transmisor o reproductor de sonido es cuando se realiza la transmisin o reproduccin convariacin en la forma de la onda. Existen varios tipos de distorsin, por ejemplo la distorsin de amplituddel sonido o aquella que afecta a su frecuencia.

    Divergencia: La propagacin de las ondas sonoras desde una fuente en campo libre, dando como resultado una disminu-cin en el nivel de presin sonora al aumentar la distancia desde la fuente.

    E

    Eco: Un sonido que ha sido reflejado con la suficiente magnitud, pero con un tiempo de descenso tal que puededistinguirse como una repeticin del sonido directo.

    Eco de oscilacin del sonido: Una rpida, pero regular, sucesin de ecos que se origina a partir de la misma fuente sonora.

    Efecto de coincidencia: De un panel o particin, un fenmeno que se produce cuando la longitud de onda de una onda de flexinen un panel es igual a la de la onda de la misma frecuencia viajando en el aire.

    Efecto Doppler :Variacin aparente de la frecuencia de una onda, que se debe a una variacin de la distancia entre la fuen-te y el observador.

    Energa sonora:Energa total en esta zona menos la energa que existira en la misma zona del medio sin ondas sonoras pre-sentes. Unidad: julio. Toda onda sonora va acompaada de un flujo de energa mecnica. El valor promedio de dicha energa acs-tica por unidad de tiempo se conoce como Potencia Acstica, W, y se mide en watts. Ahora, si esta energapor unidad de tiempo atraviesa una unidad de superficie normal a la direccin de propagacin nos referi-mos a la Intensidad Acstica, I.

    Enmascaramiento: (1) El proceso mediante el cual se eleva el umbral de audicin para un sonido mediante la presencia deotro sonido. (2) La cantidad en que se aumenta el umbral de audicin de un sonido en presencia de otro sonido.Unidad: decibelio. Smbolo de la unidad: dB.

    Espectro:Una descripcin de una cantidad en funcin de la frecuencia; el trmino puede utilizarse para significar unrango continuo de componentes, habitualmente amplio en extensin, que poseen algunas caractersticascomunes, como el espectro de frecuencias auditivas.

    Espectro continuo: El espectro sonoro cuyos componentes estn distribuidos continuamente sobre un rango de frecuencia especificado. (Elruido aleatorio tiene un espectro continuo porque contiene un nmero muy grande de componentes de frecuencia.)

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  • Espectro de banda de octava: Un espectro que tiene una octava de anchura.

    Espectro del sonido: Una representacin de la magnitud (p. ej., amplitud y fase) de los componentes de un sonido complejo enfuncin de la frecuencia.

    Espectro lineal: Un espectro que contiene slo componentes de frecuencia discreta.

    Exposicin sonora: La integracin temporal de la presin sonora al cuadrado con ponderacin A sobre un intervalo de tiempoigual o mayor al de un suceso. La ponderacin de frecuencia puede ser distinta de A si as se indica. Salvoque se especifique lo contrario, se sobreentiende la ponderacin de frecuencia A. En el sistema internacio-nal de unidades (S.I.), la unidad fundamental de exposicin sonora se expresa en pascales al cuadrado porsegundo, si el tiempo es en segundos, y en pascales al cuadrado por hora, si el tiempo es en horas.

    Exposicin sonora da-noche: La exposicin sonora de un da de 24 horas calculada aadiendo la exposicin sonora diurna (7:00 a 22:00horas) a 10 veces la exposicin sonora nocturna (0:00 a 7:00 horas y 22:00 a 24:00 horas). Salvo que se espe-cifique lo contrario, se sobreentiende la ponderacin A.

    Exposicin sonora da-tarde-noche: La exposicin sonora de una da de 24 horas calculada aadiendo la exposicin sonora diurna (7:00 a 19:00horas) a 3 veces la exposicin sonora vespertina (19:00 a 22:00 horas) y a 10 veces la exposicin sonora noc-turna (0:00 a 7:00 horas y 22:00 a 24:00 horas). Salvo que se especifique lo contrario, se sobreentiende laponderacin A.

    F

    Factor cresta (pico): De una cantidad oscilante, la proporcin entre el valor pico y el valor rms.

    Factor de directividad: De un micrfono, la proporcin entre el cuadrado de la sensibilidad del campo libre y las ondas sonoras quellegan a lo largo del eje principal, respecto a la sensibilidad media al cuadrado de una sucesin de ondassonoras que llegan al transductor con igual probabilidad desde todas las direcciones.

    Fase de una cantidad peridica: Para un valor particular de la variable independiente, la parte fraccional de un perodo a travs del cual haavanzado la variable independiente, medida a partir de una referencia arbitraria.

    Filtro: Un aparato para separar los componentes de una seal sobre la base de su frecuencia.

    Filtro de paso de banda: Un filtro con una banda nica de transmisin que se extiende desde el borde de una banda de frecuenciainferior mayor que cero hasta una frecuencia de corte superior finita.

    Frecuencia: (1) De una funcin peridica en el tiempo, el nmero de veces que la cantidad se repite a s misma en unsegundo (v.g., nmero de cielos por segundo). (2) El recproco del perodo. Unidad: herzio. Smbolo de la unidad: Hz. Ejemplo: Notas musicales y su correspondiente frecuencia expresadas en Hertz.

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  • NOTA MUSICAL FRECUENCIA [Hz]DO 261,63DO# 277,18RE 293,66RE# 311,13MI 329,63FA 349,23FA# 369,99SOL 392,00SOL# 415,30LA 440,00LA# 466,16SI 493,88DO 523,25

    Frecuencia angular: De una cantidad peridica, en radianes por unidad de tiempo, la frecuencia f multiplicada por la cantidad21T; un movimiento tal que el desplazamiento es una funcin sinusoidal del tiempo.

    Frecuencia armnica: Es una frecuencia de una componente de la cantidad peridica y es mltiplo entero de la frecuencia funda-mental. Una componente cuya frecuencia es doble que la fundamental se llama segundo armnico (de estafrecuencia).

    Frecuencia crtica: De un panel o particin, la recuencia ms baja a que se produce el efecto de coincidencia. Unidad: herzio.Smbolo de la unidad: Hz.

    Frecuencia de resonancia: La frecuencia a que se produce la resonancia. Unidad: herzio. Smbolo de la unidad: Hz.

    Frecuencia fundamental: (1) La frecuencia natural ms baja de un sistema oscilatorio. (2) La frecuencia de un componente sinusoidal de una cantidad peridica que tiene el mismo perodo quela cantidad peridica. Unidad: herzio. Smbolo de la unidad: Hz.

    Frecuencia natural: De un sistema, la frecuencia de oscilacin libre. Unidad: herzio. Sftn- bolo de la unidad: Hz.

    Frecuencia natural amortiguada: De un sistema mecnico, la frecuencia de oscilacin libre de un sistema lineal amortiguado. Unidad: herzio.Smbolo de la unidad: Hz.

    Frecuencia normal: Llamada tambin natural, es la frecuencia de un modo normal de vibracin.

    Frente de onda: De una onda progresiva en el espacio, una superficie continua en que la fase es la misma para un instantedeterminado.

    Fuente Emisora de Ruido: Toda actividad, proceso, operacin o dispositivo que genere, o pueda generar, emisiones de ruido hacia lacomunidad.

    Fuente puntual: Una fuente que irradia sonido como si lo hiciera un punto nico.

    Fuente sonora simple (fuente monopolar): Una fuente que irradia sonido por igual en todas las direcciones bajo condiciones de campo libre.

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  • GGrados de libertad: De un sistema mecnico, el nmero mnimo de coordenadas independientes generalizadas que se requierenpara definir completamente la conFigcin del sistema en cualquier instante de tiempo.

    H

    Habitacin fuente: Una habitacin que contiene una o varias fuentes de ruido.

    Habitacin muerta: Una habitacin que se caracteriza por una cantidad inusualmente grande de absorcin sonora.

    Habitacin viva: Una habitacin caracterizada por una cantidad relativamente pequea de absorcin del sonido.

    I

    Impacto: Una colisin nica de una masa en movimiento con una segunda masa que puede estar en descanso o enmovimiento.

    Impedancia acstica:De un medio acstico en una superficie dada, y para un frente de onda, es el cociente complejo de la pre-sin acstica (fuerza por unidad de superficie) sobre dicha superficie, por el flujo (velocidad volumtrica olineal, multiplicada por la superficie) que pasa por ella. Si se consideran las impedancias en un punto detransmisin y no las generales, la impedancia de ese punto se define por el cociente complejo de la diferen-cia de presin eficaz sobre dicho punto por el flujo (velocidad volumtrica), entonces se habla de impedan-cia acstica especfica intrnseca. La impedancia acstica puede expresarse como una impedancia mecnica,que sea igual a la impedancia dividida por el cuadrado de la superficie considerada.

    Impedancia acstica especfica: En un punto de un campo sonoro, la relacin compleja entre la presin sonora instantnea y la velocidad delas partculas. Unidad: paseal segundo por metro.

    Impulso: La integracin temporal de una fuerza a lo largo del intervalo de tiempo durante el que es aplicada la fuerza.

    Indice de articulacin: Un nmero (entre 0 y l) que es una medida de la inteligibilidad del habla; cuanto ms alto es el nmero,mayor es la inteligibilidad.

    Indice de directividad:(ganancia direccional):

    (1) De un transductor, 10 veces el logaritmo de base 10 del factor de directividad. (2) En campo libre, la diferencia entre el nivel de presin sonora en una direccin determinada (en elcampo alejado de una fuente) y el nivel medio de presin sonora en ese campo. Unidad: decibelio.Smbolo de la unidad: dB.

    Indice de reduccin sonora: Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la potencia sonora incidente (W1) en una superficie enensayo, y la potencia sonora (W2) transmitida a travs de la muestra: R=10 log (W1/W2) dB.

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  • Indice de transmisin del habla: Un ndice para evaluar la inteligibilidad del habla que tiene en cuenta tanto el ruido como la reverberacin.Abreviatura: STI.

    Infrasonido: Ondas sonoras con una frecuencia inferior a la que produce la sensacin auditiva habitual en los seres huma-nos, generalmente por debajo de 16 Hz.

    Intensidad del sonido: En un punto para una direccin especificada, la tasa media de energa sonora transmitida en una direccinconcreta a travs de una unidad de rea normal a esta direccin en el punto considerado.

    L

    Longitud de onda:Distancia entre dos puntos correspondientes a una misma fase en dos ondas consecutivas, o bien, la distanciaque recorre una onda sonora en un ciclo completo. La velocidad de una onda, c, es constante para unas con-diciones de presin atmosfrica y temperatura dadas, dependiendo nicamente del medio en que se propaga.

    M

    Mquina de impacto: Un aparato utilizado para valorar las distintas construcciones de suelo contra los impactos; produce unaserie de impactos sobre el suelo que se examina, 10 veces por segundo.

    Melio: Una unidad de tono. Un tono puro, presentado frontalmente, con una frecuencia de 1000 Hz y un nivel depresin sonora de 40 dB re 2Omicropascales produce un tono de 1000 melios.

    Micrfono: Es un transductor electroacstico que recibe una seal acstica (a su entrada) y proporciona a la salida osci-laciones elctricas equivalentes.

    Micrfono de presin: Es un micrfono dependiente para su operacin de la accin de la presin sonora en una sola cara del dia-fragma. No es direccional si sus dimensiones son pequeas con relacin a la longitud de onda.

    Micrfono de gradiente de presin: Micrfono cuya energa elctrica de salida corresponde al gradiente de la presin acstica, aplicndose staa las dos caras de la membrana (micrfono bidireccional) que es lo suficientemente pequea para ofreceruna pequea oposicin al paso de la onda sonora.

    Micrfono direccional: Un micrfono cuya respuesta depende de la direccin del sonido incidente sobre el micrfono.

    Micrfono omnidireccional: Un micrfono cuya respuesta es esencialmente independiente de la direccin del sonido incidente.

    Modo normal de vibracin: Es uno de los posibles caminos en los cuales el sistema puede vibrar si es espontneamente perturbado comoresultado de una perturbacin de un sistema. Puede tener una frecuencia solamente dependiente de las pro-piedades del sistema.

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  • NNivel de aceleracin de vibracin: Diez veces el logaritmo (de base l0) de la relacin entre el cuadrado de una aceleracin de vibracin deter-minada y el cuadrado de la aceleracin de referencia. Habitualmente, la aceleracin de referencia es 1 m/s2.

    Nivel de emisin de potencia de ruido: El logaritmo de base diez de la relacin entre la potencia sonora con ponderacin A y la potencia sonora dereferencia de 1 picovatio (pW), habitualmente expresado en belios.

    Nivel de exposicin al ruido de un suceso nico: El nivel de exposicin sonora de un suceso de ruido nico (como un avin que sobrevuela o un camin quepasa), medido sobre el intervalo, entre los tiempos inicial y final, en que el nivel sonoro del suceso supera elnivel del ruido de fondo.

    Nivel de exposicin sonora: (1) Para un perodo de tiempo o un suceso determinado, el logaritmo de la relacin entre la integracintemporal de la presin sonora al cuadrado con ponderacin de frecuencia y el producto de la presinsonora de referencia de 20 micropascales por la duracin de referencia de 1 segundo (seg.). En decibe-lios, 10 veces el logaritmo de base 10 de esta relacin; se asume la ponderacin de frecuencia A, salvoque se especifique lo contrario. (2) Diez veces el logaritmo comn (v.g., de base 10) de la relacin entre la exposicin y la exposicin sono-ra de referencia de 400 micropascales al cuadrado por segundo.

    Nivel de exposicin sonora da-noche: Diez veces el logaritmo comn (v.g., de base 10) de la exposicin sonora da-noche y la exposicin sonora dereferencia de 400 micropascales al cuadrado por segundo.

    Nivel de exposicin sonora da-tarde-noche: Diez veces el logaritmo comn (logaritmo de base 10) de la relacin entre la exposicin sonora da-tarde-noche y la exposicin sonora de referencia de 400 micropascales al cuadrado por segundo.

    Nivel de intensidad sonora: Diez veces el logaritmo comn (de base 10) de una intensidad sonora determinada con respecto a la inten-sidad sonora de referencia de 1 picovatio por metro cuadrado.

    Nivel de interferencia del habla: Un ndice para evaluar los efectos de interferencia del ruido sobre la inteligibilidad del habla, derivado dela medida del nivel del ruido de fondo de bandas de octava contiguas; v.g., la media aritmtica de los nive-les sonoros de bandas de octava centradas en las frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000 Hz (Mtodo de lascuatro bandas) ,o la media correspondiente a las bandas centradas en 500, 1000 y 2000 Hz (Mtodo de lastres bandas). Si se utilizan otras bandas de octava, ha de especificarse.

    Nivel de potencia sonora: Diez veces el logaritmo (de base 10) de la relacin entre una potencia sonora determinada y la potenciasonora de referencia de 1 picovatio.

    Nivel de potencia sonora con ponderacin A: Diez veces el logaritmo de base 10 de la relacin entre una potencia sonora con ponderacin A determina-da y la potencia sonora de referencia de 1 picovatio (pW).

    Nivel de presin sonora: En el aire, 20 veces el logaritmo (de base 10) de una presin sonora determinada con respecto a la presinsonora de referencia de 20 micropascales.

    Nivel de presin sonora de banda: El nivel de presin sonora dentro de una banda especificada de frecuencia. La banda suele estar especificadapor su frecuencia central geomtrica y anchura de banda, pero tambin puede especificarse por su frecuen-cias de corte inferior y superior. La anchura de la banda de frecuencia puede indicarse mediante un modifi-cador, como el nivel (de presin sonora) de banda de octava, el nivel de banda de tercio de octava, etc.

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  • Nivel de presin sonora de banda de octava: (Nivel sonoro de banda de octava o nivel de banda de octava): Para una frecuencia de banda de octava, elnivel de presin sonora del sonido contenido dentro de esa banda.

    Nivel de presin sonora de banda de tercio de octava (Nivel sonoro de banda de tercio de octava o nivel de banda de tercio de octava): Para una frecuencia debanda de tercio de octava, el nivel de presin sonora del sonido contenido dentro de esa banda.

    Nivel de presin sonora de impacto: El nivel medio de presin sonora en una banda de frecuencia especificada en la habitacin receptora cuan-do el suelo (por encima de la habitacin receptora) que se examina es excitado mediante una fuente nor-malizada de sonido de impacto (v.g., la mquina de golpeo).

    Nivel de presin sonora de pico a rms: El nivel pico de presin sonora menos la raz cuadrtica media del nivel de presin durante el perodo detiempo establecido.

    Nivel de presin sonora promediado en el tiempo (nivel sonoro de presin sonora continuo equivalente): Durante un perodo de tiempo establecido, el logaritmo de la relacin entre la raz cuadrtica media de lapresin sonora y la presin sonora de referencia. Para sonido transmitido por el aire, salvo que se especifi-que de otra manera, el nivel de presin sonora promediado en el tiempo en decibelios es 20 veces el loga-ritmo de base 10 del nivel de presin sonora durante el tiempo establecido respecto a la presin sonora dereferencia de 20 micropascales.

    Nivel de presin sonora instantnea: Diez veces el logaritmo comn del cuadrado de la relacin entre la presin sonora instantnea y la presinsonora de referencia de 20 micropascales.

    Nivel de presin sonora pico: Diez veces el logaritmo comn de la relacin entre la presin sonora pico y la presin sonora de referenciade 20 micropascales ;el mximo nivel de presin sonora instantnea durante un perodo de tiempo o acon-tecimiento establecido.

    Nivel de ruido: Igual que nivel sonoro. Habitualmente utilizado para describir el sonido no deseado.

    Nivel de ruido percibido de tono corregido: El nivel de presin sonora obtenido al aadir un ajuste al nivel de ruido percibido, que est relacionado conel grado de irregularidad que puede producirse entre bandas de tercio de octava contiguas.

    Nivel de ruido percibido efectivo: El nivel de la integracin temporal del antilogaritmo de un dcimo del nivel de ruido percibido de tonocorregido de un avin que sobrevuela, con una duracin de referencia de 10 segundos.

    Nivel de sensacin: Para un oyente individual y un sonido especificado, la cantidad en que un nivel de presin sonora supera elumbral de audicin para ese sonido. Unidad: decibelio.

    Nivel de seal a ruido: El nivel de la seal menos el nivel de ruido, habitualmente en decibelios.

    Nivel de sonoridad: De un sonido, el nivel de presin sonora de una onda libre progresiva plana con una frecuencia de 1000 Hzque se juzga como igualmente sonora que el sonido desconocido, cuando se presentan a oyentes con audi-cin normal situados frente a la fuente.

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  • Nivel del espectro de presin:De un sonido a una frecuencia especificada, el nivel de presin sonora efectiva de la potencia sonora conte-nida dentro de una banda de 1 Hz de anchura, centrada en una frecuencia determinada.

    Nivel del umbral auditivo: Para una seal especificada, la cantidad en que el umbral de audicin de cualquiera de los odos supera unumbral de audicin estandarizado especificado.

    Nivel equivalente de ruido comunitario:(1)Diez veces el logaritmo comn (de base 10) del cuadrado de la presin sonora media da-tarde-noche a lapresin sonora de referencia de 20 micropascales . (2) El nivel sonoro equivalente con ponderacin A de 24horas, de medianoche a medianoche, obtenido despus de aadir 5 dB a los niveles sonoros que se produ-cen entre las 19:00 y las 22:00 horas y 10 dB a los niveles sonoros que se producen entre las 0:00 y las 7:00horas y las 22:00 y las 24:00 horas.

    Nivel medio de presin sonora (en una habitacin): Diez veces el logaritmo de base 10 de la relacin entre el espacio y el tiempo medio de la presin sonora alcuadrado y la presin sonora al cuadrado de referencia; se toma el espacio medio de toda la habitacin, conexcepcin de aquellas partes en que la radiacin directa de cualquier fuente sonora o campo prximo de loslmites tiene una influencia significativa.

    Nivel de presin sonora de impacto: El nivel de presin sonora de impacto en la habitacin receptora menos 10 veces el logaritmo (de base 10)del tiempo de reverberacin en la habitacin receptora, dividido entre el tiempo de reverberacin de refe-rencia.

    Nivel normalizado de presin sonora de impacto: Para una banda de frecuencia especificada, el nivel medio de presin sonora en una habitacin receptoradebido a una fuente normalizada de impacto, menos diez veces el logaritmo (de base 10) de la relacinentre una absorcin de referencia y la absorcin total del sonido en la habitacin receptora. La absorcindel sonido de referencia son 10 sabinos mtricos.

    Nivel percentil: Para una duracin establecida del perodo total de medicin, el nivel sonoro o nivel sonoro promediado enel tiempo que es superado el x por 100 del perodo total de medicin. Salvo que se especifique lo contrario,se sobreentiende la ponderacin A. Si se utilizan niveles sonoros, hay que especificar la ponderacin tempo-ral; si se utilizan niveles sonoros equivalentes, hay que especificar el perodo de medicin de cada muestra.

    Nivel sonoro (nivel ponderado de presin sonora): Diez veces el logaritmo comn (de base 10) del cuadrado de la relacin entre la presin sonora con ponde-racin de frecuencia (y promedio temporal) y la presin sonora de referencia de 20 micropascales ; 20 vecesel logaritmo comn (de base 10) de la relacin entre una presin sonora determinada (obtenida con ponde-raciones normalizadas de frecuencia y exponencial de tiempo promedio) y la presin sonora de referenciade 20 micropascales . Hay que especificar las ponderaciones de tiempo y frecuencia utilizadas; de no ser as,se sobreentienden las ponderaciones de frecuencia A y de tiempo rpido (fast).

    Nivel sonoro con ponderacin A: El nivel sonoro obtenido mediante el uso de la ponderacin A. A menudo, el smbolo de la unidad es segui-do de la letra A entre parntesis, v.g. dB(A), para indicar que se ha utilizado la ponderacin A.

    Nivel sonoro con ponderacin C: El nivel sonoro obtenido mediante el uso de la ponderacin C. A menudo, el smbolo de la unidad es segui-do de la letra C entre parntesis, v.g., dB (C), para indicar que se ha utilizado la ponderacin C.

    Nivel sonoro continuo equivalente (nivel sonoro promediado en el tiempo): El nivel de un sonido estable que, en un perodo de tiempo establecido y en una localizacin determinada,tiene la misma energa sonora con ponderacin A que el sonido que vara con el tiempo.

    Nivel sonoro corregido dia-noche: Diez veces el logaritmo comn logaritmo de base 10) del cuadrado de la relacin entre la presin sonora corregi-da da-noche y la presin sonora de referencia de 20 micropascales nos sonora corregida do para todo el ao.

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  • Nivel sonoro de 8 horas: El nivel sonoro continuo equivalente con ponderacin A para un perodo de tiempo de 8 horas.

    Nivel sonoro diurno medio: Nivel sonoro continuo equivalente para un periodo de 12 horas de las 7:00 a las 19:00.

    Nivel sonoro mximo con ponderacin A: El mayor nivel sonoro medido en un sonmetro, durante un intervalo de tiempo o suceso designado, utili-zando la ponderacin A y el promedio temporal rpido (fast).

    Nivel sonoro medio horario: El nivel sonoro continuo equivalente para un perodo de tiempo de 1 hora, habitualmente calculado entrehoras enteras. Puede identificarse por las horas de principio y final, o slo por la hora final.

    Nivel sonoro medio nocturno: El nivel sonoro continuo equivalente, v.g., el nivel sonoro promediado en el tiempo con ponderacin A, paraun perodo de 9 horas dividido, de las 0:00 a las 7:00 horas y de las 22:00 a las 24:00 horas.

    Nivel sonoro percibido: Una valoracin del ruido del sonido de un avin; el nivel de presin sonora con ponderacin de frecuen-cia obtenido mediante un procedimiento establecido, que combina los niveles de presin sonora en las 24bandas de tercio de octava centradas entre 50 Hz y 10 kHz.

    Nivel sonoro pico: El valor instantneo ms alto de un nivel de presin sonora normalizado con ponderacin de frecuencia,dentro de un intervalo de tiempo establecido.

    Nivel sonoro pico con ponderacin A: El mximo nivel sonoro instantneo con ponderacin A durante un perodo de tiempo o suceso establecido.

    Nivel sonoro promediado en el tiempo (nivel sonoro continuo equivalente): Diez veces el logaritmo comn (de base 10) de la relacin entre el cuadrado de la presin sonora de tiempomedio (con ponderacin de frecuencia) y la presin sonora de referencia de 20 micropascales . Unidad: deci-belio. Salvo que se especifique lo contrario, se sobreentiende la ponderacin A.

    Nivel sonoro superado por el percentil x: El nivel sonoro rpido (fast) con ponderacin A igualado o superado por un nivel sonoro fluctuante el x por100 del perodo de tiempo establecido. Por ejemplo, la letra del smbolo Ll0 representa el nivel sonoro quees superado un 10 por 100 del perodo de tiempo establecido.

    Nivel sonoro vespertino: El nivel sonoro continuo equivalente, v.g., el nivel sonoro con ponderacin A de tiempo medio para un per-odo de tiempo de 3 horas, de las 19:00 a las 22:00.

    Nivel de intensidad ( LI ):El nivel de intensidad de un sonido, en decibelios, es igual a 10 veces el logaritmo decimal de la razn entrela intensidad de dicho sonido y la intensidad de referencia.

    Nivel de potencia acstica ( LW ):Su unidad es el dB, y corresponde a la energa total por unidad de tiempo que produce un foco de ruido,siendo, por tanto, independiente de las caractersticas del ambiente de propagacin y de la distancia al focodel ruido. Se expresa como diez veces el logaritmo en base 10 de la relacin de una potencia acstica deter-minada con la potencia acstica de referencia.

    Nivel de Presin Sonora (NPS SPL):Se expresa en decibelios (dB) y se define por la siguiente relacin matemtica:NPS = 20 Log (P1/P), en queP1 es el valor efectivo de la presin sonora medida, y P es elvalor efectivo de la presin sonora de referen-cia, fijado en 2x10-5 [N/m2].

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  • Nivel de Presin Sonora Continuo Equivalente (NPSeq, Leq):Es aquel nivel de presin sonora constante, expresado en decibelios A, que en el mismo intervalo de tiem-po, contiene la misma energa total (o dosis) que el ruido medido.

    Nodos:Son puntos, lneas o superficies (de presin, velocidad, o desplazamiento) de un sistema de ondas estaciona-rias, en los cuales una magnitud dada tiene una amplitud nula.

    OOctava:Es el intervalo de frecuencias comprendido entre dos valores, siendo el segundo el doble del primero.

    Odo artificial: Un aparato usado para calibrar los auriculares; el odo artificial incorpora un micrfono calibrado para medirla presin sonora y un acoplador acstico, de manera que la impedancia acstica global sea parecida a la delodo humano medio normal, en una banda de frecuencia determinada. Est equipado con un micrfonopara la medicin de la presin sonora desarrollada por el auricular. Onda: Una alteracin que se propaga enun medio de tal manera que, en cualquier punto del medio, la cantidad que sirve como medida de la alte-racin es una funcin del tiempo; en tanto que, en cualquier instante, el desplazamiento en un punto es unafuncin de su posicin.

    Omnidireccional:Caractersticas de elementos electroacsticos que no privilegian ninguna direccin por sobre otra. Por ejem-plo, una fuente de sonido omnidireccionales es aquella que rada la misma energa sonora en todas las direc-ciones y frecuencias.

    Onda difractada: Una onda cuyo frente ha sido cambiado de direccin, por un obstculo u otra inhomogeneidad en el medio,de forma distinta a la producida por la reflexin o la refraccin.

    Onda libre progresiva: Una onda que se propaga en un medio libre de los efectos de sus lmites.

    Ondas esfricas: Ondas cuyos frentes son crculos concntricos.

    Ondas estables: Ondas en que el flujo neto de energa es cero en todos los puntos.

    Ondas estacionarias: Ondas peridicas con una distribucin fija de amplitud en el espacio, que resultan de la interferencia deondas progresivas de la misma frecuencia y tipo. Sistema de ondas que resulta de la interferencia de ondas de igual naturaleza y de la misma frecuencia,caracterizado por la existencia de nodos, nodos imperfectos o seminodos (ondas semiestacionarias) y vien-tres. Para obtener ondas estacionarias las ondas interferidas deben tener componentes viajando en direccio-nes opuestas.

    Ondas planas: Ondas que tienen frentes planos; la direccin del desplazamiento de las partculas en cada punto del medioes normal al frente de onda.

    Oscilacin del sonido: Cualquier desviacin de la frecuencia en el sonido reproducido que resulta de un movimiento no uniformedel medio de grabacin durante el registro, duplicacin o reproduccin.

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  • PPantalla antiviento: Una cubierta porosa para un micrfono, diseada para reducir la seal elctrica producida por el micrfo-no, como resultado del ruido generado por el paso del viento sobre el micrfono.

    Patrn direccional: De un transductor elctrico a una frecuencia determinada en un plano especificado, la descripcin del nivelde sensibilidad en funcin de la direccin de propagacin del sonido irradiado o incidente. Esta descripcinsuele darse grficamente en coordenadas polares. (Salvo que se especifique lo contrario, se sobreentiendeque el eje de referencia es el eje principal.)

    Prdida por insercin: De un atenuador del sonido, barrera del sonido u otro elemento diseado para aportar reduccin del sonidoen una banda de frecuencia especificada, el descenso en el nivel de potencia sonora medido en el lugar delreceptor cuando este elemento es insertado en la va de transmisin entre la fuente de sonido y el receptor.

    Prdida por transmisin: De una particin, para una banda de frecuencia especificada, la diferencia entre los niveles medios de pre-sin sonora de la habitacin reverberante fuente y la habitacin receptora (expresada en decibelios), msdiez veces el logaritmo de base 10 de la relacin entre el rea de la particin comn y la absorcin total ensabinos en la habitacin receptora.

    Perodo: De una cantidad peridica, el menor incremento de la variable independiente para una funcin que se repi-te a s misma.

    Pistfono: Un aparato, utilizado en la calibracin de micrfonos, que produce una presin sonora conocida dentro de unacavidad cerrada mediante el movimiento de pistones; el micrfono que se calibra es insertado en la cavidad.

    Ponderacin: Una respuesta de frecuencia normalizada que aporta un sonmetro.

    Potencia de habla punta: El valor mximo de la potencia instantnea del habla dentro del intervalo de tiempo considerado.

    Potencia instantnea del habla: La tasa a que se irradia la energa sonora por una fuente de habla en un momento determinado.

    Potencia media del habla: Para un intervalo de tiempo establecido, la media aritmtica de la potencia sonora instantnea durante eseintervalo.

    Potencia sonora (de una fuente): En una banda de frecuencia determinada, la tasa por unidad de tiempo en que la energa sonora es irradiada.

    Potencia sonora de referencia: La potencia sonora de referencia seleccionada por convenio; igual a 1 picovatio.

    Presin esttica: En un punto de un medio, la presin que existira en ausencia de ondas sonoras. Es la presin para la cual no existe perturbacin del medio.

    Presin sonora: La raz cuadrtica media de la presin sonora instantnea durante un intervalo de tiempo especificado enuna banda de frecuencia determinada, salvo que se indique otro proceso de promedio temporal.

    Presin sonora con ponderacin de frecuencia: La raz cuadrtica media de la presin sonora instantnea que es ponderada para frecuencia con una carac-

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  • terstica normalizada de frecuencia (p. ej., A o C) y ponderada exponencialmente para tiempo de acuerdocon las caractersticas normalizadas lenta (slow, S), rpida (fast, F), impulso (1) o pico. Hay que especificartanto la ponderacin de frecuencia como la de tiempo. Si no se presenta la ponderacin de frecuencia, sesobreentiende la ponderacin A.

    Presin sonora de referencia: La presin sonora de referencia seleccionada por convenio; para aire, igual a 20 micropascales.

    Presin sonora de tiempo medio: (con ponderacin de frecuencia): (1) La raz cuadrada del cociente entre la integracin temporal de las presiones sonoras instantneas al cua-drado con ponderacin de frecuencia y el perodo del tiempo de integracin en segundos, para un perodode tiempo de integracin establecido. (2) La raz cuadrada del cociente entre la exposicin sonora, en pascales-segundos, en un perodo de tiem-po especificado, y el perodo de tiempo (establecido) de integracin en segundos. Salvo que se especifiquelo contrario, se sobreentiende la ponderacin A.

    Presin sonora efectiva: En un punto, el valor de la raz cuadrtica meda (rms) de las presiones sonoras instantneas sobre un inter-valo de tiempo seleccionado. En el caso de presiones sonoras peridicas, el intervalo seleccionado ha de ser: (1) largo en comparacin con el perodo. (2) un nmero integral de perodos. En el caso de presiones no peridicas, el intervalo debe ser lo suficien-temente largo como para hacer que el valor obtenido sea esencialmente independiente de los pequeoscambios en la longitud del intervalo de tiempo. presin sonora instantnea: En un punto en un medio, ladiferencia entre la presin existente en un instante especificado y la presin atmosfrica.

    Presin sonora mxima: En un ciclo determinado de una oscilacin peridica, el valor mximo absoluto de la presin sonora instan-tnea que se produce durante ese ciclo.

    Presin sonora media da-noche: La raz cuadrada del cociente de la exposicin sonora da-noche dividida entre 86.400 segundos (v.g., elnmero de segundos en un da).

    Presin sonora media da-tarde-noche: La raz cuadrada del cociente de 1a exposicin sonora da-tarde-noche dividida entre 86.400 segundos (v.g.,el nmero de segundos en un da).

    Presin sonora pico: En un intervalo de tiempo especificado, el mayor valor absoluto de la presin sonora instantnea, en unabanda de frecuencia establecida. En cualquier intervalo de tiempo dado, es el mximo valor absoluto de la presin acstica instantnea en unpunto, durante dicho intervalo (sin contar el signo).

    Prueba de inteligibilidad del habla: Un procedimiento que mide la proporcin de elementos de prueba (como slabas, palabras monosilbicas ofrases) que se oyen correctamente.

    RRayos sonoros: Lneas que emanan de una fuente de sonido, que se dibujan perpendiculares al frente de onda, indicandola direccin de propagacin del sonido.

    Reactancia acstica: Parte imaginaria de la impedancia acstica.

    Receptor: Una persona (o personas) o equipamiento que se ve afectado por el ruido.

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  • Recorrido libre medio:Es la distancia meda recorrida por una onda acstica en un recinto entre dos reflexiones sucesivas.

    Reduccin del ruido: La diferencia en el nivel de presin sonora entre dos puntos cualesquiera a lo largo de una va de propaga-cin del sonido.

    Resistencia acstica: De un medio sonoro es el componente real de la impedancia, esto es, la componente de la impedancia quees responsable de la disipacin de energa.

    Resistencia de flujo: La proporcin entre la diferencia de la presin del aire a travs de una lmina de material poroso y el volu-men del flujo de aire a travs de la lmina.

    Resonancia: De un sistema en oscilacin forzada, un fenmeno tal que cualquier cambio, por pequeo que sea, en la fre-cuencia de excitacin da como resultado un descenso en la respuesta del sistema.

    Respuesta: Expresin cuantitativa del cociente de una magnitud deteminada, medida a la salida de un transductor porotra magnitud determinada, medida a su entrada. La respuesta frecuentemente se traduce por, curva de res-puesta, dndola en funcin de alguna variable independiente como la frecuencia. La relacin entre la res-puesta en condiciones dadas y una respuesta de referencia se llama respuesta relativa.

    Respuesta Lenta: Es la respuesta del instrumento de medicin (como un sonmetros) que evala la energa media en un inter-valo de 1 segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presin sonora con respuesta lenta, dicho nivelse denomina NPS Lento. Si adems se emplea el filtro de ponderacin A, el nivel obtenido se expresa endB(A) Lento.

    Reverberacin: La persistencia del sonido en un espacio total o parcialmente cerrado, despus de que la fuente de sonidoha cesado; la persistencia es el resultado del reflejo repetido y/o la dispersin.

    Rigidez: En un medio acstico, es el coeficiente que dividido por 2pf, da la parte imaginaria de la impedancia acs-tica resultante de la elasticidad del medio o del desplazamiento volumtrico por unidad de presin.

    Ruido:(1) Sonido u otra alteracin desagradable o no deseada; sonido no deseado. Por extensin, cualquier alte-racin no deseada dentro de una banda de frecuencia til, como ondas elctricas inadecuadas en un canalo aparato de transmisin. (2) Sonido con naturaleza general aleatorio, cuyo espectro no exhibe componentes de frecuencia claramen-te definidos.

    Ruido areo: Es el ruido emitido por una fuente de ruido directamente hacia el aire, el cual pasa a ser el medio principalde propagacin hacia el receptor.

    Ruido aleatorio :(1) El ruido cuya magnitud no puede predecirse con precisin en un momento determinado. (2) Oscilaciones debidas a la agregacin de un gran nmero de alteraciones elementales con ocurrenciaal azar en el tiempo. (Un ruido aleatorio cuyas magnitudes instantneas se producen de acuerdo con unadistribucin gaussiana se denomina ruido gaussiano aleatorio.)

    Ruido ambiente: El ruido envolvente asociado con un ambiente determinado en un momento especfico, compuesto habitual-mente del sonido de muchas fuentes en muchas direcciones, prximas y lejanas; ningn sonido en particu-lar es dominante.

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  • Ruido blanco: Un sonido cuya densidad de potencia espectral es esencialmente independiente de la frecuencia. (El ruidoblanco no tiene por qu ser ruido aleatorio.)

    Ruido de fondo: El ruido total de todas las fuentes distintas al sonido de inters (p. ej., otro que el sonido que se est midien-do u otra que el habla o la msica que se est escuchando).

    Ruido de impacto: El ruido que se produce cuando colisionan dos masas. Es el ruido originado por golpes o vibraciones sobre una estructura slida como medio principal de propa-gacin y luego emitido hacia el aire por sta.

    Ruido ocasional:Es aquel ruido que genera una fuente emisora de ruido distinta de aquella que se va a medir, y que no eshabitual en el ruido de fondo.

    Ruido rosa: El ruido que tiene un espectro continuo de frecuencia y una potencia constante dentro de una anchura debanda proporcional a la frecuencia central de la banda.

    SSabino: Una unidad de medida de la absorcin del sonido; una medida de la absorcin del sonido de una superficie.Es equivalente a un ft2 de una superficie perfectamente absorbente; un sabino mtrico es el equivalente a1 m2 de una superficie perfectamente absorbente.

    Sacudida (de un sistema mecnico):Una excitacin no peridica de un sistema mecnico que est caracterizada por ser repentina y severa y habi-tualmente produce un desplazamiento relativo significativo en el sistema.

    Sacudida acstica: Una lesin en el odo producida por un ruido repentino e intenso, como el producido por una explosin oun estallido cerca de la cabeza, que produce cierto grado de prdida auditiva permanente o transitoria.

    Sacudida mecnica: Una excitacin no peridica (p. ej., un movimiento de la base o una fuerza aplicada) de un sistema mecni-co que se caracteriza por ser repentina y severa y habitualmente produce un desplazamiento relativo signi-ficativo en el sistema.

    Sala viva: Es una sala que da la impresin subjetiva de tener una considerable reverberacin.

    Sala muerta: Es una sala que da la impresin subjetiva de que no tiene reverberacin.

    Sensibilidad axial: De un micrfono para una frecuencia especificada, la sensibilidad de campo libre a las ondas sonoras deplano progresivo cuya direccin de propagacin es hacia el micrfono y a lo largo del eje principal.

    Sensibilidad de presin: De un transductor electroacstico a una frecuencia especificada, la proporcin entre el voltaje del circuitoabierto y la presin sonora real existente sobre la regin del transductor diseada para recibir el sonido.

    Sistema de grado de libertad nico: Un sistema mecnico en que slo es precisa una coordenada para definir completamente su conFigcin encualquier instante.

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  • Sonido:(1) Una alteracin fsica en un medio (p. ej., aire) que puede ser detectada por el odo humano. (2) Sensacin auditiva excitada por una alteracin fsica en un medio.

    Sonido ambiente: El sonido envolvente asociado con un ambiente determinado en un momento especfico, compuesto habi-tualmente del sonido de muchas fuentes en muchas direcciones, prximas y lejanas, includa(s) la(s) fuente(s)de inters especfico.

    Sonido audible: (1) Oscilaciones acsticas de tal carcter que pueden excitar la sensacin de audicin. (2) Sensacin de audi-cin excitada por las ondas sonoras.

    Sonido directo: El sonido que llega a una localizacin determinada en lnea directa desde la fuente, sin ninguna reflexin.

    Sonido reflejado: El sonido que persiste en un espacio cerrado como resultado de reflexiones repetidas o dispersin; no inclu-ye el sonido que se transmite directamente de la fuente sin reflexiones.

    Sonido residual: El sonido envolvente, en un momento especificado, habitualmente compuesto de los sonidos de muchasfuentes en muchas direcciones, prximas y lejanas, que permanece en una posicin determinada y una situa-cin concreta, cuando se eliminan, se hacen insignificantes o no se incluyen todas las fuentes discretas desonido identificables.

    Sonido transmitido por la estructura: Sonido que llega al punto de inters mediante la propagacin a travs de una estructura slida. Sonio: Unidad de sonoridad. Un sonio es la sonoridad de un tono puro, presentado frontalmente, comoondas planas progresivas de 1000 Hz y un nivel de presin sonora de 40 dB, re 20 micropascales.

    Sonmetro: Un instrumento que es utilizado para la medicin del nivel sonoro, con ponderacin de frecuencia y ponde-racin exponencial de tiempo promedio estandarizadas. Instrumento destinado a efectuar medidas acsticas. Debe cumplir con lo indicado en las normas IEC 651, yen le caso de ser sonmetro integrador, con la norma IEC 804.

    Sonoridad: El atributo de la sensacin auditiva en trminos mediante los que los sonidos pueden ordenarse sobre unaescala que se extiende de bajo a alto.

    TTapn auditivo: Un aparato de proteccin auditiva que se lleva dentro del canal auditivo externo.

    Tasa de descenso: A una frecuencia determinada, la tasa de tiempo a la que el nivel de presin sonora desciende en una habitacin.

    Tiempo de ascenso del pulso: El intervalo de tiempo requerido para que el borde conductor de un pulso se eleve desde una fraccinpequea especificada hasta una fraccin mayor determinada del valor mximo.

    Tiempo de reverberacin: De un espacio cerrado, para un sonido de una frecuencia o banda de frecuencia determinada, el tiempo quese requiere para que el nivel de presin sonora dentro de l decrezca 60 dB, despus de haber cesado lafuente. El tiempo de reverberacin se puede expresar, segn Sabine, como: T= 0,16 V/A, en que V es el Volumen dela sala, en m3, y A es la absorcin acstica media de la sala, en m2.

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  • Tipos de ruido: Una clasificacin que puede resultar til a la hora de medir y evaluar un ruido es clasificarlo segn el siguien-te esquema: Ruido Estable es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presin sonora, en un rango inferior oigual a 5 dB(A) Lento, observado en un perodo de tiempo igual a un minuto. Ruido Fluctuante es quel aruido que presenta fluctuaciones de nivel de presin sonora, en un rango supe-rior a 5 dB(A) Lento, observado en un perodo de tiempo igual a un minuto. Ruido Imprevisto es aquel ruido fluctuante que presenta una variacin de nivel de presin sonora superiora 5 dB(A) Lento en un intervalo no mayor a un segundo.

    Tono: (1) Una oscilacin (fsica) del sonido capaz de elicitar una sensacin auditiva que tenga un tono. (2) Una sensacin auditiva que resulta de una oscilacin del sonido. (3)El atributo de la sensacin auditi-va en trminos del cual pueden ordenarse los soni- dos sobre una escala que va de bajo a alto. (El tonode un sonido complejo depende funda- mentalmente del contenido de frecuencia del sonido, as comode la presin sonora y de la forma de onda.)

    Tono complejo: Ondas sonoras que contienen componentes sinusoidales de distintas frecuencias.

    Tono puro: Una onda sonora que es una funcin sinusoidal simple del tiempo .

    Transductor: Un aparato diseado para recibir una seal de entrada de determinado tipo y aportar una seal de salidade distinto tipo, de tal manera que la caracterstica deseada de la seal de entrada aparece en la seal desalida.

    Transductor de vibracin: Un aparato que convierte la sacudida o movimiento vibratorio en una seal elctrica (ptica o mecnica) quees proporcional a un parmetro del movimiento experimentado.

    Transductor electroacstico: Un transductor diseado para recibir seales elctricas de entrada y aportar seales acsticas de salida, oviceversa.

    Transmisin lateral del sonido: La transmisin del sonido desde una habitacin fuente (v.g., una habitacin en que se localiza una fuentesonora) hacia una habitacin receptora adyacente mediante vas distintas a la particin comn.

    Tono: Es un sonido que da una sensacin definida de frecuencia, est comprendido dentro del margen audibleentre 20 y 20.000 Hertz.

    Tono puro: Sonido que caracteriza una onda, cuya presin acstica instantnea es una funcin sinusoidal simple deltiempo y que por tanto tiene una frecuencia nica.

    UUltrasonido:Oscilaciones acsticas con una frecuencia por encima del lmite superior de frecuencia del sonido audible porel odo humano, aproximadamente 20.000 Hz.

    Umbral de audicin (umbral de audibilidad): Para un oyente determinado, la presin sonora mnima de un sonido especificado que es capaz de evocar una sen-sacin auditiva. Se asume que el sonido que llega al odo desde otras fuentes es insignificante. (Hay que especificarlas condiciones generales de medicin, por ejemplo, or con un odo, dos odos, en campo libre o con auriculares.)

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  • Umbral de audicin normalizado: El valor modal de los umbrales de audicin para un gran nmero de oyentes, con edades entre 18 y 30 aos,que poseen odos otolgicamente normales.

    Umbral de dolor: Para un oyente determinado, el nivel mnimo de presin sonora de un sonido especificado que produciruna sensacin definitiva de dolor en el odo.

    Umbral de inteligibilidad del habla: El nivel de presin sonora del habla en una banda de frecuencia establecida a la que pueden reconocersecon claridad el 50 por 100 de las palabras relativamente fciles.

    Umbral del dolor normal: Valor modal del umbral para el dolor de un gran nmero de oyentes otolgicamente normales, con edadesentre 18 y 30 aos.

    VVelocidad de partcula: En un campo sonoro durante un intervalo de tiempo especificado, la raz cuadrtica media de las velocida-des instantneas de las partculas, salvo que se establezca de otra manera.

    Vibracin: Una oscilacin en que la cantidad es un parmetro que define el movimiento del sistema mecnico.

    Vibracin ambiente: La vibracin envolvente asociada con un ambiente determinado, compuesta habitualmente de la vibracinde muchas fuentes prximas y lejanas.

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  • CONCEPTOS BSICOS SOBRE SONIDO

    El odo humano y la audicin

    El odo humano se comporta como un filtro inteligente frente a las variaciones de presin acstica exter-nas. Permite el paso sin dificultad de las medias frecuencias (cercanas a la voz humana), y es menos sensiblea bajas y altas frecuencias (de ah el tpico botn de loudness de un equipo estreo o el control activo debajos y agudos).

    As, la respuesta de nuestro odo es igual a la de un filtro que atena las bajas frecuencias, no afecta alas medias frecuencias e introduce una muy ligera variacin en altas frecuencias.

    De este modo, si tenemos el espectro de ruido de una mquina, ventilador, etc, y corregimos la formadel mismo segn la misma ley que lo hace el odo humano, obtendremos un espectro que llamaremos pon-derado y que es equivalente al espectro que excita las clulas o cilios de nuestro odo interno, esto es, es elespectro que capta el cerebro.

    Se denomina pues, al espectro externo al odo, espectro sin filtrar, y al espectro corregido se le llamaespectro ponderado A.

    La suma de los niveles de presin sonora nos dar un nivel global que podremos expresar en decibelioso dB en el primer caso, mientras que en segundo c